大坝检测(最新)
水电站大坝安全鉴定取费标准文件
水电站大坝安全鉴定取费标准文件导语:摘要:根据《水电站大坝安全鉴定》(JGJ-204-2014)规定,为规范水电站大坝安全鉴定工作,明确坝体及围堰检测鉴定费用标准(见附件)。
内容:对大坝安全鉴定机构进行第三方监理资质认定提供技术支持服务、鉴定费用标准制定、鉴定报告编制及信息公开等方面的咨询服务。
关键词:大坝安全鉴定;费用标准;监理摘要:本标准是国家发改委、财政部《关于进一步完善水电大坝安全鉴定收费制度的通知》(发改价格〔2011〕889号)、《关于印发〈水电大坝安全鉴定管理办法〉的通知》(发改价格〔2012〕890号)的配套文件,对水电站大坝安全鉴定收费制度作了规定。
对水库大坝检测鉴定及信息公开的收费项目标准、收费程序、技术支持服务、结论发布、信用等级评价及监督管理等内容作了规定。
一、费用项目1.坝体及围堰检测鉴定费:由建设单位、工程技术单位(含设计单位)按照有关规定和鉴定工作需要,按照必要且合理的原则自主确定。
2.水文地质、水土保持和工程建设其他相关费用:为勘察设计、施工(安装)工程及运行维护提供地质条件资料而发生的测量或试验以及地质灾害危险性评价试验等费用;对建设工程施工期间工程质量事故及工程事故造成的损坏的损失进行调查和分析评估,对可能存在的质量问题提出评价意见;对可能存在的安全隐患制定防治措施并进行安全评价;建立水电站工程安全监测和预警系统,并对监测成果进行鉴定;按规定编制相关水文监测报告。
3.岩土工程及沉陷监测鉴定费用:对岩土工程及沉陷监测报告编制要求和方法进行鉴定工作需要而发生或将要发生的费用;4.其他费用:为完成本标准规定的鉴定工作需要而发生的委托事项。
二、标准规定(一)坝体及围堰检测:包括检测工作所需的全部工具、仪器设备、材料和人工等;对坝体及围堰进行现场检测的,按照《水电站大坝安全鉴定咨询服务收费清单》收取,不包含样品及测试数据。
(二)结构安全鉴定:包括工程构造、岩土工程、建筑物、设施等结构安全鉴定,并按《水电站大坝安全鉴定咨询服务收费清单》收取各项费用。
浅谈水库大坝安全检测自动化技术应用
浅谈水库大坝安全检测自动化技术应用水库大坝是防洪、蓄水和发电的重要设施,对于保障人民生命财产安全和国家发展具有重要意义。
长期以来,水库大坝的安全监测一直是一个重要的课题。
传统的人工巡查模式存在效率低、风险大等问题,加强水库大坝安全监测自动化技术应用,对于保障水库大坝的安全具有重要意义。
一、水库大坝安全检测的重要性水库大坝是人类工程的杰作,但是受到多种自然及人为因素的影响,大坝存在各种潜在的安全隐患。
一旦发生大坝失事,将会造成巨大的灾难性后果。
加强水库大坝安全检测是非常必要的。
水库大坝安全检测涉及到地质、结构、水文和气象等多个领域的监测和分析,需要全面、及时的数据支持。
传统的人工巡视工作,存在着时间长、效率低、盲区多,容易造成漏检、误检等问题。
而且,传统的人工巡查方式存在危险,风险较大。
提高水库大坝安全检测自动化技术应用至关重要。
随着科技的发展,越来越多的新技术被引入到水库大坝安全检测中,极大地提高了水库大坝的安全性和监测的效率。
水库大坝安全检测自动化技术主要包括遥感监测技术、传感器监测技术和大数据分析技术。
遥感监测技术可以通过卫星、无人机等设备,远距离、全方位监测水库大坝的情况。
卫星遥感技术可以实现对水库大坝周边地质、水文、气象等信息的高分辨率监测,及时掌握地质灾害、汛情等信息,为水库大坝安全提供数据支持。
而利用无人机进行巡查,不仅提高了工作效率,还可以避免了人员的伤亡。
传感器监测技术是近年来得到广泛应用的技术。
通过在水库大坝上部、下部、岩体等关键部位安装各类传感器,对温度、压力、位移、应力、振动等参数进行实时监测和采集。
这些传感器通过有线或者无线传输方式,将监测到的数据及时传输给监控中心,实现对水库大坝安全状态的实时监测。
当出现异常情况时,可以及时采取相应的措施,避免事故的发生。
大数据分析技术的应用,可以更好地利用传感器和遥感技术获取的数据。
通过大数据分析技术,可以对水库大坝的安全状态进行更加精确的评估,为水库大坝的维护和管理提供科学的依据。
大坝渗漏检测最新进展
评估水利装置的结构整体性和探测结构物的 均质性 , 通常使用岩土工程方法和地球物理方法 。 在这些案例中, 会首先使用较为经济的地球 物理方
渗漏 。地震层析成像法主要用于确定砌石坝 的压 实度 。探地 雷 达 ( G r o u n d P e n e t r a t i n g R a d a r , G P R)
中图分类号: T V 6 9 8 . 1
文献标识码 : A
文章编号 : 1 6 7 1 — 1Байду номын сангаас0 9 2 ( 2 0 1 4 ) 0 1 — 0 0 6 7 — 0 4
监 测挡 水 结 构 ( 如大坝 、 渠道 、 堤 坝 和 岸堤 ) 的
性态 和稳定性对现有水资源和水电供应 以及对生 活在附近的社 区居 民来说都非常关键。这是一项
崔弘毅 , 等: 大坝渗漏检测最新进展
大坝渗 漏检 测最新进展
崔 弘毅 , 周 克发 编 译 ( 1 . 国家能源局 大坝安全监察 中心 , 浙江 杭 州 1 , 3 1 0 0 1 4 ;
2 . 水利部 大坝安全管理 中心 , 江苏 南京 , 2 1 0 0 2 9 )
摘 要: 隐患和渗 漏 的发展 是大坝 、 渠道 和堤坝服役 期间一直 备受关注 的问题 。其 中 , 冲蚀 是水工建 筑物结构恶 化的一个 主要 原因 , 因此 , 冲蚀 的地 球物理探测法 中的新进 展对整个行业来说是好 消息。文章着重介绍大坝渗漏 检测最新进展 , 供参考 。
水库工程竣工验收检测方案
水库工程竣工验收检测方案一、背景介绍水库工程是指为了蓄水、引水、发电、防洪、灌溉和航运等目的而修建的工程,是国家重点工程之一。
水库的建设不仅关系到水资源的合理利用和生态环境的保护,还关系到国家经济建设和社会发展。
因此,水库工程的竣工验收具有重要意义,为了确保水库工程建设的质量和安全,必须对其进行严格的检测和验收。
二、检测内容1.水库结构的检测:包括水库大坝、溢洪道、泄洪设施、闸门等结构的稳定性、密封性、耐久性、承载能力等性能的检测。
2.水库水质的检测:包括水库的原水水质、沉积物水质、周边环境水质等的检测。
3.水库环境的检测:包括水库周边土壤、植被、空气、野生动物及植物等环境的检测。
4.水库设备的检测:包括水库发电设备、排水设备、监测设备、通讯设备等的性能及安全性的检测。
5.水库工程的功能性检测:包括水库的蓄水能力、发电能力、防洪能力、生态环境维护能力等的检测。
三、检测方法1.水库结构的检测:(1)使用定位仪对水库大坝、溢洪道等结构的水平、垂直位移进行检测,并绘制位移变化曲线。
(2)采用水泥混凝土结构探伤仪对水库大坝等结构的裂缝、蜂窝、空鼓、钢筋锈蚀等缺陷进行检测。
(3)进行地下水渗流检测,评估水库大坝、溢洪道等结构的渗流性能。
2.水库水质的检测:(1)对水库原水、沉积物水质进行常规水质指标检测,如pH值、浊度、溶解氧、化学需氧量等。
(2)对周边环境水质进行监测,评估水库建设对周边环境的影响。
3.水库环境的检测:(1)对水库周边土壤、植被、野生动物、植物等进行生态环境调查,并评估水库建设对周边生态环境的影响。
(2)对水库周边空气进行监测,评估水库建设对周边空气质量的影响。
4.水库设备的检测:(1)对水库发电设备、排水设备进行性能测试,评估设备的安全、可靠性。
(2)对水库监测设备、通讯设备进行功能测试,评估设备的可用性和稳定性。
5.水库工程的功能性检测:(1)对水库的蓄水能力进行模拟试验,评估水库的蓄水性能。
最新水库大坝安全鉴定办法(全文)
The kind of people who blindly look forward to but never act are a breeding ground for the plague.整合汇编简单易用(页眉可删)最新水库大坝安全鉴定办法(全文)第一章总则第一条为加强水库大坝(以下简称大坝)安全管理,规范大坝安全鉴定工作,保障大坝安全运行,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《水库大坝安全管理条例》的有关规定,制定本办法。
第二条本办法适用于坝高15m以上或库容100万m3以上水库的大坝。
坝高小于15m或库容在10万m3~100万m3之间的小型水库的大坝可参照执行。
本办法适用于水利部门及农村集体经济组织管辖的大坝。
其它部门管辖的大坝可参照执行。
本办法所称大坝包括永久性挡水建筑物,以及与其配合运用的泄洪、输水和过船等建筑物。
第三条国务院水行政主管部门对全国的大坝安全鉴定工作实施监督管理。
水利部大坝安全管理中心对全国的大坝安全鉴定工作进行技术指导。
县级以上地方人民政府水行政主管部门对本行政区域内所辖的大坝安全鉴定工作实施监督管理。
县级以上地方人民政府水行政主管部门和流域机构(以下称鉴定审定部门)按本条第四、五款规定的分级管理原则对大坝安全鉴定意见进行审定。
省级水行政主管部门审定大型水库和影响县城安全或坝高50m以上中型水库的大坝安全鉴定意见;市(地)级水行政主管部门审定其它中型水库和影响县城安全或坝高30m以上小型水库的大坝安全鉴定意见;县级水行政主管部门审定其它小型水库的大坝安全鉴定意见。
流域机构审定其直属水库的大坝安全鉴定意见;水利部审定部直属水库的大坝安全鉴定意见。
第四条大坝主管部门(单位)负责组织所管辖大坝的安全鉴定工作;农村集体经济组织所属的大坝安全鉴定由所在乡镇人民政府负责组织(以下称鉴定组织单位)。
水库管理单位协助鉴定组织单位做好安全鉴定的有关工作。
第五条大坝实行定期安全鉴定制度,首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行,以后应每隔6~10年进行一次。
水库工程检测试验方案
水库工程检测试验方案一、检测目的本次试验旨在对水库工程进行全面的检测,以确认其安全性和稳定性。
通过试验,可以为水库的使用和维护提供科学的数据支撑和技术参考,确保水库工程的安全可靠。
二、检测对象水库工程主要包括水库大坝、溢洪道、泄水设施、引水设施、防渗设施等。
针对不同的工程部位,我们将采用不同的检测方法和仪器设备,全面地对水库进行检测。
三、检测方法和仪器设备1.大坝检测:采用地形测量仪和振动测试仪对水库大坝的倾斜度和振动情况进行测试;采用声波检测仪对大坝内部结构进行检测,以确定存在裂缝或渗漏情况。
2.溢洪道检测:采用水流模拟试验和流速仪对溢洪道进行水流情况的检测,确定其排水能力和稳定性。
3.泄水设施检测:通过水流模拟试验和压力测试仪对泄水设施进行检测,以确保其能够正常排水,并且不会因为水压而破坏。
4.引水设施检测:采用水位计和流量计对引水设施的水位和流量进行测量,以确定引水设施能够满足工程需要,并且不会存在漏水情况。
5.防渗设施检测:采用渗透仪和渗透率测定仪对防渗设施进行检测,以确认其抗渗性能和密封性。
四、检测流程1. 准备工作:确定检测日期和方案,准备好所有需要的仪器设备和人员,确保试验能够顺利进行。
2. 大坝检测:首先对大坝进行地形测量和振动测试,然后采用声波检测仪对大坝内部进行检测。
3. 溢洪道检测:利用水流模拟试验和流速仪对溢洪道进行水流情况的检测。
4. 泄水设施检测:进行水流模拟试验和压力测试仪对泄水设施进行检测。
5. 引水设施检测:采用水位计和流量计对引水设施的水位和流量进行测量。
6. 防渗设施检测:采用渗透仪和渗透率测定仪对防渗设施进行检测。
7. 数据分析:对所有检测结果进行汇总和分析,得出结论和建议。
五、检测结果和建议根据本次试验的检测结果,我们可以对水库工程的安全性和稳定性进行评估和分析。
如果发现存在安全隐患或者问题,我们将提出相应的建议和措施,以确保水库工程的安全可靠。
六、安全措施在进行检测试验时,我们将采取严格的安全措施,保障人员和仪器设备的安全。
水利大坝面板厚度及脱空检测技术方案
水利大坝面板厚度及脱空检测技术方案
(1)背景
混凝土水利大坝碾压混凝土建筑物出现提前老化以及其它病害问题,使其安全运行受到严重影响,这主要是因为施工质量差,耐久性差,设计标准偏低所造成的。
大坝混凝土厚度不足或者混凝土内部存在缺陷将导致水利大坝的耐久性和抗渗性降低,严重时可能导致安全事故。
为提高大坝混凝土建筑的耐久性,抗渗性,需进行水利大坝面板厚度及脱空质量检测,保证大坝混凝土的质量,以阻隔环境水,空气渗入坝内,从而有效降低渗漏量。
(2)检测依据
1、《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》(SL713-2015);
2、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTGT H21-2011);
3、《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》(JGJT411-2017)。
(3)测试原理
冲击回波法:通过冲击方式产生瞬态冲击弹性波并接收冲击弹性波信号,通过分析冲击弹性波及回波的波速、波形和制品频率等参数的变化,判断混凝土结构的厚度或内部缺陷的方法。
冲击回波法采用的信号为低频信号,低频信号传播距离更远,通过选取合适的激振锤和传感器可以有效识别到大坝面板底部信号,从而计算出大坝面板厚度和缺陷。
(4)工程案例
案例一:湖北某水电站大坝脱空检测案例。
大坝检测技术方案
大坝检测技术方案1. 引言大坝是水利工程中非常重要的设施之一,它的安全问题直接关系到人民群众的生命财产安全。
因此,对大坝进行定期的检测和监测是非常必要的。
本文将介绍一种大坝检测技术方案,以便提高大坝的安全性,预防潜在的安全风险。
2. 技术方案2.1 静态监测技术静态监测技术可以提供大坝的静态变形信息,用于评估大坝的稳定性。
以下是一些常用的静态监测技术:•测量仪器:使用测量仪器(如测量仪,测量仪表等)进行测量,可以获取大坝的表面变形等数据。
这些仪器可以安装在大坝的关键部位,以实时监测大坝的变形情况。
•摄像技术:摄像技术可以通过安装摄像头来实时监测大坝的变形情况。
通过对摄像头拍摄到的图像进行处理和分析,可以得到大坝的位移和形变等信息。
2.2 动态监测技术动态监测技术用于获取大坝在振动荷载作用下的动态响应数据,以评估大坝的动力特性。
以下是一些常用的动态监测技术:•加速度计:通过安装加速度计来测量大坝在振动荷载下的加速度,从而得到大坝的振动特性。
加速度计通常可以通过无线传输方式将数据传输到监控中心。
•振动传感器:振动传感器可以测量大坝的振动位移和响应频率等信息。
通过对振动传感器获取的数据进行分析,可以评估大坝的动力特性。
2.3 远程监测技术远程监测技术可以实时地监测大坝的变形和振动情况,并将数据传输到远程监控中心,以便进行进一步的数据分析和决策。
以下是一些常用的远程监测技术:•传感器网络:通过在大坝上布置传感器网络,可以实时地监测大坝的变形和振动情况。
传感器网络通常可以通过无线通信方式将数据传输到远程监控中心。
•无人机监测:利用无人机搭载测量仪器或摄像设备,可以对大坝进行高空巡航监测。
通过无人机获取的数据可以提供大坝的全面信息,进一步评估大坝的安全性。
3. 数据分析与决策获取到的大坝监测数据需要经过有效的数据分析,并根据分析结果做出相应的决策。
以下是一些常用的数据分析方法:•数据挖掘:利用数据挖掘技术对大量的监测数据进行分析,可以提取出隐藏在数据中的规律和知识,为决策提供支持。
大坝检测技术方案
大坝检测技术方案1. 背景介绍大坝是人们用于防洪、发电、灌溉等多种目的而建造的重要水利工程。
然而,大坝在长期使用过程中可能会出现各种安全隐患,如渗漏、裂缝、沉降等。
因此,对大坝的定期检测和监测显得尤为重要。
本文将介绍一种基于传感器技术的大坝检测方案,通过对大坝的各项指标进行实时监测和数据分析,以实现对大坝安全状态的监控和预警。
2. 方案概述本方案基于传感器技术,通过在大坝的关键位置安装多种传感器,实时监测大坝的各项指标,如压力、位移、温度等。
通过传感器采集的数据,结合数据分析和算法模型,可以对大坝的安全状态进行评估,并在出现异常情况时及时进行预警。
3. 传感器选择与布置3.1 传感器选择在大坝检测中,我们需要选择适合的传感器来监测各项指标。
常用的传感器包括:•压力传感器:用于监测大坝内部和周围的水压情况;•位移传感器:用于监测大坝的位移情况,包括水平和垂直位移;•温度传感器:用于监测大坝的温度变化。
3.2 传感器布置传感器的布置需要考虑到大坝的结构特点和监测的需要。
一般情况下,我们可以将传感器分布在以下位置:•大坝顶部:安装位移传感器,监测大坝的水平和垂直位移;•大坝内部:安装压力传感器,监测大坝内部的水压变化;•大坝表面:安装温度传感器,监测大坝表面的温度变化。
4. 数据采集与处理4.1 数据采集通过传感器采集到的数据需要进行实时采集和传输。
可以使用有线或无线传输方式将数据传输到数据采集系统。
对于大规模的大坝,可以考虑使用无线传输方式,如无线传感器网络。
4.2 数据处理与分析采集到的数据需要进行处理和分析,以得到对大坝安全状态的评估。
常用的数据处理和分析方法包括:•数据清洗:对采集到的数据进行去除异常值和噪声处理;•数据预处理:对采集到的数据进行滤波、降维等处理,以提高数据质量和处理效率;•数据分析与建模:通过统计分析、模型建立等方法,对数据进行分析和建模,以实现对大坝安全状态的评估。
5. 预警与报警系统基于传感器数据的实时监测和分析,当大坝出现异常情况时,预警与报警系统将发出警报,提醒相关人员采取相应措施。
水利工程检测方案有哪些
水利工程检测方案有哪些一、检测内容1.水利工程结构包括大坝、闸门、渠道等水利工程的各个结构部分的检测,主要包括结构的稳定性、完整性、变形情况等。
对于大坝结构,还需要检测渗漏情况、渗流速度、裂缝情况等。
2.水文气象监测对水文气象数据进行监测,包括降雨量、地下水位、水位、流量、泥沙含量等。
水文气象监测是水利工程调度和管理的重要依据,也是水利工程检测的重要内容。
3.水土保持对水土保持设施进行检测,包括大坝下游的防冲刷设施、坡面的防护措施等。
水土保持设施的完好性对于保护土壤和水资源具有重要意义。
4.水利工程设备对水利工程设备进行定期检测,包括水泵、闸门、机械设备等。
设备的正常运转对水利工程的正常运行和安全运行具有重要意义。
5.水质监测对水利工程水质进行监测,包括水质的PH值、溶解氧、COD、重金属含量等。
水质监测是保障水资源利用和环境保护的重要内容。
二、检测方法1.实地检测对水利工程的各个结构部分进行实地检测,包括视觉检测、测量检测、振动检测等。
实地检测是了解水利工程实际情况的重要手段。
2.遥感检测利用遥感技术对水利工程的整体情况进行监测,包括卫星遥感、空中遥感、无人机遥感等。
遥感检测可以提供大范围、全方位的信息,为水利工程的检测提供重要参考。
3.实验检测利用实验室分析检测水利工程的水质状况,包括水质分析、水土保持实验等。
实验检测可以为水利工程提供科学依据。
4.模拟检测利用数值模拟技术对水利工程的运行情况进行模拟,包括水文气象模拟、水流模拟等。
模拟检测可以为水利工程的调度和管理提供重要依据。
三、检测设备1.结构监测设备包括测量仪器、振动仪器、张力计等,用于对水利工程结构的稳定性、变形情况等进行监测。
2.水文气象监测设备包括雨量计、水位计、流量计、泥沙计等,用于对水文气象数据进行监测。
3.水质监测设备包括水质分析仪、COD检测仪、PH计等,用于对水利工程水质进行监测。
4.遥感检测设备包括卫星遥感仪、航空遥感设备、无人机等,用于对水利工程的整体情况进行监测。
《水电站大坝安全定期检查监督管理规定》
水电站大坝安全定期检查监督管理办法第一章总则第一条为了加强水电站大坝(以下简称大坝)运行安全监督管理,规范大坝安全定期检查(以下简称大坝定检)工作,根据《水电站大坝运行安全监督管理规定》,制定本办法。
第二条大坝定检是指定期对已运行大坝的结构安全性和运行状态进行的全面检查和安全评价。
大坝定检范围:挡水建筑物、泄水及消能建筑物、输水及通航建筑物的挡水结构、近坝库岸及工程边坡、上述建筑物与结构的闸门及启闭机、安全监测设施等。
大坝定检应当按照“系统排查、突出重点、全面评价”的原则,客观、公正、科学地评价大坝安全状况。
第三条本办法适用于以发电为主、总装机容量五万千瓦及以上的大、中型水电站大坝定检及其监督管理工作。
国家法律法规另有规定的,从其规定。
第四条大坝定检一般每五年进行一次。
首次定检后,定检间隔可以根据大坝安全风险情况动态调整,但不得少于三年或者超过十年。
大坝首次定检应当在工程竣工安全鉴定完成五年期满前一年内启动;工程完建后五年内不能完成竣工安全鉴定的,应当在期满后六个月内启动首次大坝定检。
第五条国家能源局大坝安全监察中心(以下简称大坝中心)负责定期检查大坝安全状况,评定大坝安全等级。
电力企业应当按照要求做好大坝定检相关工作,落实大坝定检经费。
第六条国家能源局负责大坝定检的综合监督管理。
国家能源局派出机构(以下简称派出机构)负责辖区内大坝定检的监督管理。
第二章定检程序及要求第七条大坝中心应当制定并实施大坝定检规划和年度计划。
第八条大坝中心应当根据大坝实际情况,组织大坝定检专家组(以下简称专家组)进行大坝定检。
专家组一般由六至九名技术水平较高、工程经验丰富并且具有高级工程师以上职称的专家组成,技术问题特别复杂的大坝可适当增加专家数量。
专家组应当至少有一名参加过拟定检大坝上一次定检工作或熟悉该大坝的专家,但直接参与大坝建设或管理的专家和电力企业推荐的专家总人数不应当超过专家组总人数的三分之一。
第九条专家组应当分析大坝以往运行状况与工作性态,提出定检工作重点,确定定检工作大纲。
水电站水库大坝堤防渗漏检测技术应用
水电站水库大坝堤防渗漏检测技术应用水电站水库大坝堤防渗漏是一个重要的安全问题,定期检测和及时发现渗漏现象对于保障大坝的稳定运行至关重要。
随着科技的不断进步,水库大坝堤防渗漏检测技术也在不断创新与应用,本文将介绍一些常见的技术应用。
一、无人机技术应用无人机技术在堤防渗漏检测中具有不可替代的优势。
通过携带高分辨率相机和红外热成像仪等设备,可以对大坝堤防进行全面、高效的检测。
无人机可以快速覆盖大面积的堤防,通过图像识别和分析算法,可以准确地掌握堤防上的各种渗漏情况,包括裂缝、漏点等。
同时,无人机还可以通过红外热成像技术探测渗漏处的温度异常情况,从而判断渗漏情况的严重程度。
二、地质雷达技术应用地质雷达是一种非接触式的探测技术,通过发射电磁波并接收反射回来的信号,可以扫描并绘制出地下的反射断面图,从而检测出土壤和岩石内部的渗漏通道。
地质雷达可以应用于大坝堤防的渗漏检测中,它可以快速扫描大坝上的一定区域,通过分析反射信号得出渗漏通道的位置和形状信息。
这样,工作人员就可以有针对性地对渗漏处进行检修与加固。
三、地下水位监测技术应用地下水位监测是大坝堤防渗漏检测中常用的一种方法。
地下水位的变化可以反映出大坝堤防的渗漏情况。
通过在堤防附近安装水位监测器,并每隔一段时间对水位进行测量,可以获取到水位的变化趋势。
如果发现水位变化异常,可能是因为堤防渗漏所引起,此时需要进一步进行细致的检查。
四、热膨胀技术应用热膨胀技术基于材料热膨胀系数与温度相关性的原理,通过在堤防上布设高精度的温度传感器,监测堤防在不同温度下的膨胀情况。
如果在温度升高时,发现堤防出现明显的膨胀现象,可能是因为渗漏造成的。
通过对温度膨胀数据的分析,可以进一步判断渗漏的位置和严重程度。
总之,水库大坝堤防渗漏检测技术的应用具有非常重要的意义。
通过无人机技术、地质雷达技术、地下水位监测技术和热膨胀技术等手段的应用,可以更加准确地掌握大坝堤防的渗漏情况,及时采取措施进行检修与加固,保障大坝的安全运行。
水库大坝安全检查内容
水库大坝安全检查内容
水库大坝是保障人民生命财产安全的重要基础设施,其安全状况直接关系到下游地区的安全和稳定。
因此,对水库大坝进行定期的安全检查是必不可少的。
水库大坝安全检查的内容包括以下几个方面:
1. 大坝结构安全检查。
这一项目主要针对大坝主体结构进行检查,包括坝体、坝基、溢洪道、输水洞等。
检查内容包括结构是否完好、是否存在裂缝、变形、渗漏等问题。
2. 设备设施安全检查。
这一项目主要针对大坝的各类设备设施进行检查,包括水文观测设备、水位测量设备、泄洪设施、备用电源等。
检查内容包括设备是否完好、是否正常运行、是否存在安全隐患等问题。
3. 环境安全检查。
这一项目主要针对大坝周边环境进行检查,包括库区水环境、周边地质环境、气象环境等。
检查内容包括环境是否稳定、是否存在影响大坝安全的因素等问题。
4. 应急预案和演练。
这一项目主要针对大坝应急预案和演练进行检查,包括应急预案的完备性、演练的有效性等问题。
水库大坝安全检查的方法包括视觉检查、仪器测量、试验检测等。
检查标准按照国家有关标准和规范执行。
水库大坝安全检查对于保障人民生命财产安全具有重要作用。
通过定期安全检查,可以及时发现和消除安全隐患,保障大坝的安全运行,为下游地区的人民提供可靠的安全保障。
同时,安全检查也可以
提高大坝管理单位的安全意识和管理水平,加强大坝的安全管理,确保大坝的安全运行。
因此,各级政府和水利部门要加强对水库大坝安全检查的组织和管理,制定完善的安全检查制度,加强安全检查人员的培训和考核,保障安全检查的质量和效果。
水利大坝的试验方法
水利大坝的试验方法我折腾了好久水利大坝的试验方法,总算找到点门道。
说实话,水利大坝试验这事儿,我一开始也是瞎摸索。
就说大坝的渗流试验吧。
我一开始根本不知道从哪儿下手。
我就知道要检测大坝是不是会有渗水的情况。
我最初的想法特别简单,就想着在大坝的一侧加水,然后在另一侧看会不会有水渗出来,这办法真是笨到家了。
结果啥都没测出来,而且还浪费了很多水和时间。
后来我才明白,这样做太不科学了。
正确的做法呢,得先确定测点的位置。
我到现在都觉得这就像给大坝全身做个体检,测点就是体检的关键部位。
要在大坝的不同高度、不同区域布点,这个可不能马虎,就好比我们身体不同的器官都要检查一样。
然后要用一些专门的设备,像渗压计之类的。
这渗压计安装呀,就像是给大坝打针,得小心翼翼的。
要先打孔,把渗压计稳稳当当放到里面,再把周围密封好,要是密封不好,数据就全错了。
还有大坝的稳定性试验。
我试过直接在大坝表面做一些简单的压力测试,想着施加一些力看大坝动不动,这哪行你说是不是。
我们得考虑到各种情况,像水的压力、地震可能带来的影响等。
后来我知道要根据大坝的设计模型,按照比例建立一个小模型,然后用专门的模拟器来模拟各种水力条件和地震情况。
这个模拟器可不便宜,但真的很有用。
我记得第一次看到这个小模型在模拟器中晃动时,那才感觉到这才是像模像样的试验。
不过说真的,这个过程可折腾人了,就模型建立都改了好几次。
不是比例不对,就是材料选择不合理。
我还想说说材料强度的试验。
因为大坝的材料得足够坚固嘛。
这个试验可不能想当然。
我一开始用简单的手工压力测试,感觉都不准。
后来知道要用专门的压力测试机。
这就像是检测食物是不是新鲜的电子秤,得把大坝的材料切成标准的小块,放到这个测试机里,精确地测量出它能承受多大的压力。
在水利大坝试验这方面,失败是家常便饭,但每一次失败都是教训。
你一定要根据大坝的实际情况,比如它的规模、地理环境等,全方位考虑试验方法,不能走捷径。
还有就是那些测试设备,得定期维护和校准,要是设备出问题,那试验的数据就全不可靠了。
大坝外观质量检测报告
大坝外观质量检测报告
大坝外观质量检测单位资质分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测共5个类别,每个类别分为甲级、乙级2个等级。
检测单位资质等级标准由水利部另行制定并向社会公告。
取得甲级资质的检测单位可以承担各等级水利工程的质量检测业务。
大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以及水利工程质量与安全事故鉴定的质量检测业务,必须由具有甲级资质的检测单位承担。
取得乙级资质的检测单位可以承担除大型水利工程(含一级堤防)主要建筑物以外的其他各等级水利工程的质量检测业务。
前款所称主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或者严重影响工程功能和效益的建筑物,如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房和泵站等。
主要检查下列内容:
(一)是否符合资质等级标准;
(二)是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为;
(三)是否存在转包、违规分包检测业务及租借、挂靠资质等违规行为;
(四)是否按照有关标准和规定进行检测;
(五)是否按照规定在质量检测报告上签字盖章,质量检测报告是否真实;
(六)仪器设备的运行、检定和校准情况;
(七)法律、法规规定的其他事项。
水库大坝隐患探测技术规程
水库大坝隐患探测技术规程是指对水库大坝进行定期检测、评估和修复的技术规范和操作流程。
这些规程的目的是确保大坝的结构安全、功能的正常运行,以及防范可能的溃坝等灾难性事故。
一般来说,水库大坝隐患探测技术规程可能包括以下内容:
1. 大坝巡查与监测:包括对大坝外观、结构、渗流、沉降、应力应变等方面的日常巡查与监测。
2. 地质勘察:对大坝基础和周边地质环境进行定期勘察,以评估地基稳定性和潜在的地质隐患。
3. 材料检测:对大坝所用材料(如混凝土、土石料等)进行力学性能、耐久性等方面的检测。
4. 无损检测:使用各种无损检测技术(如声波、电磁、雷达等)来探测大坝内部的裂缝、空洞等缺陷。
5. 渗流分析与检测:评估大坝的渗流能力,检测渗流状态,以确保大坝不会发生渗漏或管涌等现象。
6. 结构安全评估:对大坝的结构完整性进行评估,包括应力应变分析、裂缝宽度测量等。
7. 环境因素影响评估:考虑水文、气象、环境变化等因素对大坝安全的影响。
8. 应急演练与响应:制定应急预案,定期进行应急演练,确保在发生险情时能够迅速有效地进行处置。
9. 维护与修复:对发现的问题进行及时的维护和修复,以保证大坝的安全运行。
这些规程通常由国家相关部门或专业组织制定,并可能根据实际情况和技术发展进行更新。
在中国,此类规程可能会由水利部或其下属机构制定,并下发给各地方政府和水库管理机构执行。
遵循这些规程是确保水库大坝安全、保护人民生命财产安全的重要措施。
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第一章 绪 论
第一节 坝工监测的目的和意义 第二节 监测的内容和要求 第三节 大坝安全监测发展概述
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第二章 现场检查
第一节 现场检查的必要性 第二节 混凝土坝可能产生的缺陷 第三节 现场检查的范围 第四节 现场检查的方法 第五节 土坝的现场检查 第六节 安全改善与应急措施
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第一节 内部监测系统
(1) 观测仪器: 埋设在混凝土改基岩内部的仪器,用以收集需要观测的各种信 息,通过仪器内部结构变换为电压、电流或频率等可以远传的信号。因此这 种仪器又称变换器或传感器。有时称之为“一次仪表”。
(2) 集线箱: 分散的观溯仪器通过电缆和“集线箱”连接。集线箱内安装切换 开关,可以人工或自动控制,达到切换测点的目的。集线箱有时又称切换器, 它是“外围装置”。
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第三章 位移监测
第一节 表面位移监测 第二节 土坝内部位移监测 第三节 裂缝与伸缩缝监测 第四节 建筑物变形监测资料的整理
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第四章 混凝土坝挠度及倾斜监测
第一节 挠度监测 第二节 倾斜监测
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第五章 渗流监测
第一节 土坝的渗流监测 第二节 坝基渗水压力和绕坝渗流监测 第三节 土坝渗流监测资料整理 第四节 扬压力监测 第五节 渗流水质监测
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按观测对象分为
1) 坝面荷载观测:如水压力、泥沙压力等;
2) 温度观测:如坝面温度、内部温度、基岩温度、水温
3) 应力应变观测:如混凝土应力、钢筋应力、钢板应力、混凝土应变、 岩石应变
4) 变形观测:如基岩变形;
5) 坝和裂缝开度观测:如坝的纵缝和横缝、裂缝、钢板和混凝土之间 的缝隙等。
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1.2 监测的内容和要求
1) 工作条件观测:上下游水位、冰冻、岸坡地下水位、气温、坝前水深、 坝体温度、坝前淤积、坝区地震活动。
2) 渗流观测:坝体及坝基渗漏量、水质分析,土石坝坝体浸润线及坝基测 压管水位,混凝土坝坝基杨压力及坝体渗压力。
3) 变形观测:水平位移、垂直位移(沉陷)、裂缝、土石坝内部分层固结、 混凝土坝挠曲、倾斜、结构缝变化。
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第十章 监测自动化
第一节 大坝安全监测系统及其自动化 第二节 分布式大坝安全监测系统的应用 第三节 大坝安全监控管理系统
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1.1 监测目的和意义
1 确保大坝安全运用 2 充分发挥工程效益 3 验证设计数据,提高设计水平 4 鉴定施工质量,加快施工进度 5 提供科研资料
4) 结构内部观测:混凝土温度、应变、应力、钢筋应力、填土压力、土体 内应力、应变、孔隙压力。
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第三章 位移监测
第一节 表面位移监测 第二节 土坝内部位移监测 第三节 裂缝与伸缩缝监测 第四节 建筑物变形监测资料的整理
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第一节 表面位移监测
水工建筑物及其地基在荷载作用下将产生水平和竖直位移,建筑物 的位移是其工作条件的反映。根据位移的大小及其变化规律,可以 判断其工作状况是否正常和安全,是否有产生裂缝、滑动和倾覆的 可能性。
第一节 土坝的渗流监测 第二节 坝基渗水压力和绕坝渗流监测 第三节 土坝渗流监测资料整理 第四节 扬压力监测 第五节 渗流水质监测
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第六章 混凝土坝温度及应力监测
第一节 内部监测系统 第二节 监测仪器介绍
精品 PPT 可修改Fra bibliotek25温度及应力监测内容
通常都把传感器埋在坝体内部,故称“内部监测”。包括: 坝内的应力、应变、体积变化、 伸缩缝开合度、 温度、 渗压、 裂缝、 钢筋应力等项目。
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第八章 基岩变形及滑坡监测
第一节 监测的目的和意义 第二节 基岩相对变形监测 第三节 基岩绝对变形监测 第四节 滑坡监测
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第九章 水文监测
第一节 监测的目的和意义 第二节 水位监测 第三节 水深监测 第四节 流态监测 第五节 水温监测 第六节 气温监测
6) 扬压力和孔隙压力观测:如基础面上的扬压力,混凝土相地基内的 孔隙压力等。
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内部观测仪器的技术要求
1) 性能长期稳定,有效寿命十年以上; 2) 具有一定的观测精度,测值受到的环境温度影响和长距离
传输的影响易于消除; 3) 仪器结构牢固,便于在工地现场恶劣条件埋没安装; 4) 防潮密封性好,并能承受一定水压力; 5) 能在很大的温度范围内(例如从-25℃至+60℃)正常工作。
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第六章 混凝土坝温度及应力监测
第一节 内部监测系统
第二节 监测仪器介绍
大应变计、小应变计、 钢筋计、 压应力计、 渗压计(孔隙压力计)、 测缝计、 温度计、 水工比例电桥、 集线箱等。
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第七章 土石坝的应力监测
第一节 孔隙水压力监测 第二节 上压力监测
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第三节 裂缝与伸缩缝监测
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第四章 混凝土坝挠度及倾斜监测
第一节 挠度监测 第二节 倾斜监测
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第 一 节 挠 度 监 测
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第二节 倾斜监测
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第五章 渗流监测
《大坝安全检测技术》
第一章 绪 论 第二章 现场检查 第三章 位移监测 第四章 混凝土坝挠度及倾斜监测 第五章 渗流监测 第六章 混凝土坝温度及应力监测 第七章 土石坝的应力监测 第八章 基岩变形及滑坡监测 第九章 水文监测 第十章 监测自动化
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通常先在建筑物上设置固定的标点,然后测量铅直方向和水平方向 的位移。
对于水平位移,通常是用经纬仪进行观测。对于竖直位移,则采用 水准仪或连通管测量其高程的变化。
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工程实例
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第 二 节
土 坝 内 部 位 移 监 测
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